来源:水博网2019-06-24
在a级池内,由于污水中有机物浓度较高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中有机氮转化为氨氮,同时利用有机碳源作为电子供体,将no2--n、no3--n转化为n2,而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质
来源:亚洲环保网2019-06-24
cod=1000mg/l,nh3-n=200mg/l);(2)户内化粪池渗漏:黑水无法收集,仅有部分灰水进入收集管,水量小、浓度低;(3)化粪池停留时间长:因污水量小于设计值,污水在化粪池内停留时间过长,碳源过度消耗
来源:工业水处理2019-06-24
在降解dmf过程中,废水中的dmf可以作为降解菌的惟一碳源、氮源,但实际污水处理中常常含有其他碳源、氮源,需要考虑其他碳源、氮源对dmf降解效率的影响。...k. n. nisha等考察了第二碳源(例如乙酸、葡萄糖等)存在时dmf的降解效率,结果表明,dmf降解率得到大幅度提高。
来源:乾来环保2019-06-23
反硝化过程一般是以除氮为目的,以废水中的有机物或外加碳源为电子供体,废水中的硝酸盐或亚硝酸盐为电子受体,实现反硝化脱氮[4]。...此类挥发性有机物质在反硝化过程中作为碳源被消耗或者发生反应转化为其他有机物质。表3 为反硝化处理前后油脂废水中主要挥发性有机物的种类的比较。
来源:《工程管理前沿》2019-06-22
同时在二噁英的合成过程中需要碳源等作为催化剂,以及适宜的温度,减少催化剂的存在或者调节温度,也会减少生成。
来源:中国冶金2019-06-21
由于烧结原料中含有大量来自炼铁、炼钢、轧钢等过程中产生的各种含铁、含碳、含 氯、含铜的固体废弃物,为二恶英的“从头合成”提供了碳源、氯源和催化剂等条件,而烧结料床中存在温度为250~450℃的温度带,有充足的氧气
来源:环保工程师2019-06-21
在缺氧段有效容积一定的件下,高污泥浓度的反硝化反应可以更好的利用有机基质中相对较难降解的有机物作为碳源进行反硝化反应。这一点对于脱氮除磷工艺,尤其c源不足的情况尤为重要。c....对水中的高分子难降解有机物起到厌氧水解作用,聚磷菌释磷过程中释放的能量,可供聚磷菌主动吸收乙酸、h+、等使之形成phb形式贮存在菌体内,从而促进有机物的酸化过程,提高污水的可生化性增大后续处理过程中的反硝化反应所用碳源
来源:《中国给水排水》2019-06-20
配有碳源储罐以及碳源投加计量泵 2 台( 1 用 1 备) ,向缺氧池投加适量碳源。...生物脱氮过程中,cod ∶ tn = 4 ~ 6 无需外加碳源,但本工程碳源不足,需要投加一定碳源。
来源:深圳清泉2019-06-19
公司自主研发的上向流反硝化深床滤池,相比于传统的下向流反硝化深床滤池,具有以下优势:1、5倍纳污能力,15-25kg/m;2、滤速快,6-9m/h;3、反冲洗周期长,24-72h;4、碳源投加量减少20%
来源:给水排水2019-06-19
该渗沥液水质生化性极差,如果采用传统生化工艺,需要投加大量碳源、控制温度等条件来维持运行,且建设生化系统时间较长;根据本项目应急时间要求短和水质差的特点,经过综合比选,设计了以物化法为主的处理工艺路线,
来源:环保工程师2019-06-18
2、碳源问题碳是微生物生长需要要最大的营养元素.在脱氮除磷系统中,碳源大致上消耗于释磷,反硝化和异养菌正常代谢等方面.其中释磷和反硝化的反应速率与进水碳源中的易降解部分,尤其是挥发性有机脂肪酸(vfa)
来源:给水排水2019-06-12
在生化处理阶段采用两级厌氧+a/o的生物处理为主的处理工艺,可有效地降低nh3-n负荷,减少脱氨对外部碳源的需求,实现了可生化的cod及nh3-n 的全部降解。...两级厌氧egsb反应器可有效地降低氨氮负荷,减少脱氨对外部碳源得需求。a/o工艺实现了可生化的cod及氨氮的全部降解。clo2接触氧化工艺进一步氧化取出水中难降解的有机物,同时去除水体色度。
来源:环保工程师2019-06-12
(6)经常测定入流污水b0d5的比值,一般应维持在5~7 左右,既不会使反硝化所需资源太少,也不会使硝化所要求的碳源太高否则应通过跨越初沉池或增加初沉池停留时间,投加有机碳源等措施来改变bod5/tn
来源:中国政府采购网2019-06-11
因大部分设备无法正常运行,出水水质不达标,前仓污水处理站正在实施技改工程,主要技改内容为①新增高效磁混凝系统;②新增碳源、除磷剂、消毒剂投加系统;③新增总氮、总磷在线监测系统;④新增废气收集处理装置以及对旧的污水处理系统进行维护改造
来源:环保工程师2019-06-10
具体操作过程、运行状态与功能如下;进水阶段,搅拌(厌氧状态释放磷)→反应阶段,曝气(好氧状态降解有机物、硝化与摄取磷)、排泥(除磷)、搅拌与投加少量有机碳源(缺氧状态反硝化脱氮)、再曝气(好氧状态去除剩余的有机物...缺氧与厌氧状态交替的环境条件,而且很容易在好氧条件下增大曝气量、反应时间与污泥龄,来强化硝化反应与脱磷菌过量摄取磷过程的顺利完成;也可以在缺氧条件下方便地投加原污水(或甲醇等)或提高污泥浓度等方式,提供有机碳源作为电子供体使反硝化过程更快地完成
来源:中国政府采购网2019-06-07
来源:《山东工业技术》2019-06-05
但是在实际操作中需要重点控制好硝化细菌浓度以及碳源的补给,很容易造成运行成本增加。2)新型脱氮技术。第一,短程硝化反硝化技术。...此种方法可以在同一个反应器内进行,先于有氧条件反应,通过氨氧化细菌促使氨氮转换成亚硝酸盐,避免亚硝酸盐的进一步氧化,然后便可以在缺氧条件下,利用有机物或者外加碳源,促使亚硝酸盐进行反硝化反应,最终生成氮气
来源:煤化工知库2019-06-03
藻类在日光的照射下,会与水中的二氧化碳、碳酸氢根等碳源起光合作用,吸收碳素作营养而放出氧,因此,当藻类大量繁殖时,会增加水中溶解氧含量,有利于氧的去极化作用,腐蚀过程因此而加速。
来源:电镀与涂饰2019-05-27
高含量硝酸盐的存在会抑制好氧池内氨氮的硝化反应,若有机碳源不充足,微生物更无法进行硝化反应,导致氨氮的去除效果较差。
来源:污水处理专家2019-05-27
1、有机物导致的氨氮超标运营过cn比小于3的高氨氮污水,因脱氮工艺要求cn比在4~6,所以需要投加碳源来提高反硝化的完全性。...当时投加的碳源是甲醇,因为某些原因甲醇储罐出口阀门脱落,大量甲醇进入a池,导致曝气池泡沫很多,出水cod、氨氮飙升,系统崩溃。